Departamento: Química en Ciencias Farmacéuticas

Facultad: Farmacia

Área: Química Inorgánica

Grupo de investigación: Biomateriales inteligentes

Email: jesuslpa@ucm.es

Doctor por la Universidad Autónoma de Madrid con la tesis Biodegradación medio ambiental de filmes agrícolas de acolchado basados en poliolefinas efecto de la fotodegradación y de aditivos pro-oxidantes 2012. Dirigida por Dr/a. T. Corrales, Dr/a. Concepción Abrusci Bernal.

-Visibilidad: Scopus (ID 36904901800) 38 publicaciones SCI, de las cuales más del 85% se encuentran en el cuartil Q1 del área de trabajo, un índice h de 16 y un total de 817 citas desde 2010. -Destacar la realización de 3 capítulos de libro de gran relevancia, incluyendo uno en el Handbook of Thermoplastics (2015) y 5 patentes a nivel nacional de nuevos materiales sensores de interés civil, medioambiental, industrial y alimentario. -Review en el portal RSC Chemistryworld (https://www.chemistryworld.com/news/a-real-red-alert-for-explosives/7485.article), de uno de los materiales obtenidos para la detección colorimétrica del explosivo TNT. -Seis tesis de máster dirigidas. Tres de ellos (una en 2017 y dos en 2019) del Máster de Alta Especialización en Plásticos y Caucho del Instituto de Ciencia y Tecnología de Polímeros (CSIC). Tres en el Máster en Biomateriales de la Facultad de Farmacia (UCM). - Amplia experiencia en estudios de fotodegradación, degradación térmica (aplicaciones biotecnológicas en compostaje) y biodegradación de polietileno, copolímeros de polietileno (EBA, EVA) y mezclas (EBA-Starch). Experiencia en: a) desarrollo de nuevos materiales poliméricos como sensores cromogénicos y/o fluorogénicos para su aplicación en la detección de analitos de interés aplicado (medicina, salud, contaminantes, seguridad civil...), de fácil uso por personal no especializado, y con rápida respuesta y alta sensibilidad a cambios en el microambiente. b) desarrollo de nuevos materiales poliméricos para la preservación del medio ambiente a partir de la síntesis de polímeros biodegradables y en la obtención de nuevos polímeros con actividad antibacteriana con el objetivo de inhibir la formación de biofilms y la detección/adsorción de contaminantes y analitos de interés mediante sistemas poliméricos fotofuncionales; c) desarrollo de nuevos polielectrolitos sólidos para su aplicación en baterías de litio (Proyecto LIQUORGAS, Programas Tecnológicos 2013 de la Comunidad de Madrid); así como el desarrollo de nuevos copolímeros y polielectrolitos para baterías de Al (Proyecto Europeo SALBAGE), d) diseño, síntesis y modificación de nuevos biomateriales con el objetivo de obtener nanosistemas basados en nanopartículas de sílice mesoporosa funcionalizada y andamios mediante impresión 3D para su aplicación en el campo de la biomedicina (materiales antibacterianos, dosificación controlada de fármacos, regeneración de tejidos, regeneración ósea) y e) Diseño y síntesis de nuemos materiales disruptivos 2D para su aplicación en biomedicina (Proyecto financiado por la comunidad europea-next generations EU, titulado Two-dimensional (2D) Disruptive Materials (MAD2D-CM)). -Evaluación positiva por la ANECA (Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación), profesor ayudante Doctor y profesor contratado Doctor